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计量知识竞赛试题库及答案共200题

2019年计量知识竞赛试题库及答案(共200题)

1.能力验证活动的组成

能力验证活动包括能力验证计划、实验室间比对和测量审核。

能力验证计划是为保证实验室在特定检测、测量或校准领域的能力而设计和运作的实验室间比对。

2.检测的对象

计量检测的对象是某些计量器具产品和定量包装商品。

3.检测的含义

法定计量检定机构计量技术人员从事的计量检测,主要是指计量器具新产品和进口计量器具的型式评价、定量包装商品净含量的检验。

4.计量检定的特点

1)检定的对象是计量器具,而不是一般的工业产品;

(2)检定的目的是确保量值的统一和准确可靠,其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求;

(3)检定的结论是确定计量器具是否合格,是否允许使用;

(4)检定具有计量监督管理的性质,即具有法制性。

法定计量检定机构或授权的计量技术机构出具的检定证书,在社会上具有特定的法律效力。

5.工业计量

工业计量也称为工程计量。

一般是指工业、工程、生产企业中的实用计量。

广义的工业计量是指除了科学计量、法制计量以外的其他计量测试活动,它是涉及应用领域的计量测试活动的统称,涉及社会生活的各个领域。

在生产和其他各种过程中的应用计量技术均属于工业计量的范畴。

工业计量一词是我国对这些计量测试活动的一种习惯用语,涉及建立企业计量检测体系,开展各种计量测试话动,建立校准、测试服务市场,发展仪器仪表产业等方面。

6.科学计量

科学计量是指基础性、探索性、先行性的计量科学研究,通常用最新的科技成果来精确地定义与实现计量单位,并为最新的科技发展提供可靠的测量基础。

科学计量是计量技术机构的主要任务。

7.法制计量

法制计量是指“计量的一部分,即与法定计量检定机构所执行工作有关的部分,涉及计量单位、测量方法、测量设备和测量实验室的法定要求”。

 

   法制计量是政府及法定计量检定机构的工作重点。

8.计量的分类

根据计量的社会功能,计量分为三类:

法制计量、科学计量、工业计量。

9.发光强度单位——坎德拉的定义

坎德拉是发光强度的SI基本单位名称,其国际符号为“cd”。

发光强度单位坎德拉是在1948年第十三届国际计量大会通过定义的,后经修改,于1979年第十六届国际计量大会对坎德拉通过了新的定义,即“坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012Hz的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为(1/683)W/sr”。

其中频率540×1012Hz的辐射波长为555nm的波是人眼感觉最灵敏的波长。

发光强度是表示光源发光强弱程度的量。

光是能量的一种形式,发光体就是以光辐射的形式把能量向外发射和传播的。

发光强度单位最初是用蜡烛(或其他火焰)来定义的,称它为“烛光”。

后来逐渐采用黑体辐射原理对发光强度单位进行研究,并于1948年采用处于铂凝固点温度的黑体作为发光强度的基准,定名为坎德拉,也一度称它为“新烛光”。

从1979年开始采用现在定义。

10.物质的量单位——摩尔的定义

摩尔是物质的量的SI基本单位名称,其国际符号为“mol”。

1971年第十四届国际计量大会决定把摩尔作为一个基本单位列入国际单位制之中,它的定义是:

“摩尔是一个系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元(原子、分子、离子、电子及其他粒子,或这些粒子的特定组合)数与0.012kg碳12的原子数目相等。

”由于0.012kg碳12含有原子数目是6.022045×1023个(相对标准不确定度为5.1×10-6),这个数叫做阿伏加德罗常数。

因此,1摩尔中的基本单元数等于6.022045×1023个。

根据摩尔的定义,对物质的量可以这样理解:

含有6.022045×1023个碳原子,它们的质量是12g,或1mol的碳12原子含有6.022045×1023个原子,其质量为l2g。

同样,1mol的水分子含有6.022045×1023个水分子,则它的质量为l8g。

11.热力学温度单位——开尔文的定义

开尔文是热力学温度的S1基本单位名称,其国际符号为“K”。

它的定义是:

“开尔文是水三相点热力学温度的1/273.16”。

水的三相点是指水的固态、液态和气态三相间平衡时所具有的温度。

水的三相点温度为0.0l℃。

水的三相点温度和三相点压力是唯一确定的。

热力学温度单位开尔文是在l954年第十届国际计量大会上正式定义的,当时叫“开氏度”(oK)。

1967年第十三届国际计量大会上决定改为开尔文(K)。

除热力学温度以外,还有华氏温度(oF)、摄氏温度(℃)等。

华氏温标由德国人华伦海特于1710年提出,1942年建立。

规定水的冰点为32oF,水的沸点为212oF,两点之间等分为180格,每格为一个华氏度(oF)。

至今还在英、美等国流行。

摄氏温标由瑞士天文学家摄尔萨斯在1942年提出,他的方案是以水的沸点为零摄氏度,冰点为100摄氏度,每一格为1℃。

次年法国人克里斯丁把两个标度倒过来,便成了现在通用的摄氏温标。

摄氏温度的单位摄氏度(℃)广泛使用于日常生活,由于其会出现0℃以下的负温,英国物理学家开尔文于l948年提出了热力学温标。

因摄氏度是以水的冰点为零摄氏度,它等于273.15K,故摄氏温度(t)与热力学温度(T)之间的关系为t=T-T0(T0=273.l5K),从而当摄氏温度出现负值温度时,而热力学温度仍是正值。

12.电流单位——安培的定义

安培是电流的SI基本单位名称,其国际符号为“A”。

安培的定义是:

“在真空中,截面积可忽略的两根相距1m的无限长平行圆直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7N,则每根导线中的电流为1A。

现在使用的安培定义是一个理论上的定义.实际要用这个定义来复现安培,会遇到难以克服的难题,所以目前用约瑟夫森效应保持电压伏特基准(不确定度为10-13),用霍尔效应(或称克里青效应)保持电阻欧姆基准(不确定度为10-10),再利用欧姆定律实现电流基准。

13.时间单位——秒的定义

秒是时间的SI基本单位名称,其国际符号为“s”。

秒的定义是:

“秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁相对应的辐射的9192631770个周期的持续时间。

时间单位秒最初是根据地球自转一周,即太阳日的l/86400来定义的,但由于在一年的持续时间里太阳日是变化的,就采用平均太阳日的1/86400作为时间单位秒。

后来又发现地球的自转运动并非等速进行,于是就以地球绕太阳的公转周期(回归年)作为确定时间单位的基础,1960年第十一届国际计量大会正式承认,以回归年的1/31556925.9747为一秒。

这时的不确定度已达10-9量级,相当于三十万年仅差一秒。

由于回归年仍有变化,为了减小秒的复现不确定度,1967年第十三届国际计量大会决定采用现在的秒的定义,称它为原子时。

从而使秒的复现不确定度进一步减小,不确定度达到10-15量级,相当于三千万年只差一秒。

这一定义对于其他计量单位复现准确度的提高具有重要影响。

14.质量单位——千克的定义

千克是质量的SI基本单位名称,其国际符号为“kg”。

1883年,法国用90%的铂和10%的铱所组成的铂铱合金,制成了直径和高度为39毫米的圆柱体千克原器,并于1889年被第一届国际计量大会所承认,在1901年第三届国际计量大会上被正式定义。

该原器一百多年来一直保存在国际计量局。

我国在日常生活和贸易中,习惯地把质量称为重量。

过去,在物理学中,常常把重量和重力混在一起,把质量和力相混淆。

国际单位制中,重量是指质量,是标量,而重力是力,是矢量,力不仅有大小,还有方向和作用点。

因此,要注意在指力的场合,一定不要用重量而是用重力,千万不能混淆。

质量(重量)的单位为千克,重力的单位为牛顿。

15.长度单位——米的定义

米是长度的SI基本单位名称,其国际符号为“m”。

   自法国人建立米制至今,米定义经历了四个阶段:

   第一阶段,米的最初定义为“地球子午线长的四千万分之一”。

   第二阶段,1889年,第一届国际计量大会决定将复制的30支新米原器中最接近“档案局米”的一支(NO.6)定为国际米原器,并保存在国际计量局,当时给出米的定义是:

“0℃时,巴黎国际计量局的截面为X形的铂铱合金尺两端刻线记号间的距离”。

   第三阶段,1960年,第十一届国际计量大会给米下了第三次定义:

“米等于氪86原子2p10和5d5能级间跃迁所对应的辐射在真空中的1650763.73个波长的长度”。

   第四阶段,l983年,第十七届国际计量大会给出最新的米定义,为“光在真空中(1/299792458)秒的时间间隔内所经路径的长度”。

因为光速在真空中是永远不变的,因而基准米就更加精确了。

 

   经过了一百多年,米的定义由宏观自然基准到实物基准,然后又发展到微观自然基准,并且正在继续向不确定度更小的微观自然基准方向发展。

16.制外计量单位

不属于给定单位制的计量单位”称为制外计量单位,简称制外单位。

如时间单位的分(min)、时(h)、天(日)(d),以及表示体积单位的升(L)和质量单位吨(t)等。

17.计量单位的概念

计量单位是“为定量表示同种量的大小而约定地定义和采用的特定量”。

 

    计量单位的定义,特别是基本单位的定义,并不是一成不变的,它可能随着科学技术的进步和发展而重新定义,体现当代计量学的水平。

计量单位定义的更改不等于单位量值的变化,而是要在保持量值一致的前提下,提高其实现的准确度。

18.量值的表达

量值应该正确表达,如18℃~20℃或(18~20)℃、180V~240V或(180~240)V,但不能表示为18~20℃;180~240V,因为18和180是数字,不能与量值等同使用。

19.量值的概念

量值是指“一般由一个数乘以计量单位(测量单位)所表示的特定量的大小”。

例如3m,15kg,30s,20℃,220V等。

其中3,15,30,20和220为数值,m(米)、kg(千克)、s(秒)、℃(摄氏度)和V(伏)为计量单位。

20.互认协议(MRA)的核心内容

MRA的核心内容是在BIPM的主持下,由国际计量委员会10个咨询委员会(CIPM/CC)负责,并由6个区域计量组织(RMO)配合,有计划地开展国家计量基、标准的国际比对,包括关键比对和辅助比对,从而给出各国计量基、标准的等效度。

在比对结果的基础上,各国计量院向所在区域的RMO提交其校准和测量能力(CMCs),经RMO组织的评审后,提交区域计量组织和国际计量局联合委员会(JCRB)审查,经过批准后方可进入BIPM编制的关键比对数据库(KCDB)获得承认。

21.亚太法制计量论坛(APLMF)

区域性国际计量组织,旨在协调和消除本地区法制计量领域中的技术壁垒和管理壁垒,促进地区的贸易自由和开放。

2007年10月在APLMF上海大会上,中国正式接任亚太法制计量论坛秘书国。

国家质检总局副局长蒲长城先生担任主席职务。

秘书处设在国家质检总局计量司。

我国积极参与了亚太法制计量论坛组织的各项活动,如成员经济体间的计量比对;参加和组织湿度、衡器和加油机的国际培训;根据亚太法制计量论坛的要求,完成国家法制计量、定量包装培训等情况的调查问卷工作;与澳大利亚国家标准委员会共同举办非自动衡器和加油机国际培训班;派代表参加亚太法制计量论坛历届年会等。

22.亚太计量规划组织(APMP)

亚洲太平洋地区的区域性计量组织,1980年正式成立,现有来自26个同家或经济体的28个正式成员和5个附属成员。

其目标是通过加强本地区国家或经济体的计量院或基准实验室的合作,提高本地区的计量技术水平和校准/测量服务能力,以增强本地区计量基、标准溯源性的可信度并获得同际认可。

中国计量科学研究院是APMP成员,每年均派代表团出席APMP大会。

中国还先后担任了APMP主席、执委会委员和技术委员会主席等职务。

APMP秘书处工作目前由中国计量科学研究院承担。

23.国际计量技术联合会(IMEKO)

国际计量技术联合会创始于l958年,是从事计量技术与仪器制造技术交流的非政府间的国际计量测试技术组织。

主要研究讨论反映当代计量测试、仪器制造发展动态和趋势的应用计量测试技术。

它与联合国教科文组织具有协商地位。

基本宗旨是促进测量与仪器领域中科技信息的国际交流,加强在研究与工业界科学家与工程师间的国际合作。

IMEKO的最高决策机构是总务委员会(GC),每个国家有一名代表参加,每年召开一次会议。

下设技术工作委员会(TB)、顾问委员会(AB)、秘书处和会员大会。

目前,IMEKO的主要活动是召开IMEKO大会和技术委员会,组织学术讨论会,出版论文集、教材、术语集等,以及与其他有关国际组织合作。

1979年经中国科学技术协会和外交部批准由中国计量测试学会代表中国作为IMEKO的成员组织。

24.国际法制计量局(BIML)

国际法制计量局是国际法制计量组织的常设机构,设在巴黎,由1名局长、2名局长助理和数名工作人员组成。

局长和局长助理由各成员国提名,在国际法制计量大会上由正式成员国投票批准任命。

BIML在国际法制计量委员会的领导和监督下工作。

 国际法制计量局的任务是作为国际法制计量组织的秘书机构和信息中心。

作为秘书机构,它负责与各成员国和有关国际组织的联络;负责联络各技术委员会和分技术委员会,并指导它们的工作。

作为信息中心,国际法制计量局有一个小型图书馆,负责编辑出版国际法制计量组织批准公布的国际建议和国际文件,编辑出版国际法制计量组织的公报。

25.国际法制计量委员会(CIML)

国际法制计量委员会是国际法制计量组织的工作机构和执行机构。

负责指导并监督整个国际法制计量组织的工作。

批准国际建议草案、国际文件。

为国际法制计量大会准备决议草案并负责执行大会决议。

其成员为每个成员国的一名代表.并必须是该成员国负责法制计量工作的政府官员。

从委员会中选举一位主席和两位副主席,任期为6年。

国际法制计量委员会每年开会一次。

26.国际法制计量大会(CGML)

国际法制计量大会是国际法制计量组织的最高权力机构,参加者为成员国代表团。

主要负责制定国际法制计量组织的政策、批准国际建议以及财政预算和决算。

每4年召开一次会议,会议主席由大会选举产生。

表决大会决议时,每个代表团只有一票。

27.OIML的宗旨

国际法制计量组织(OIML)的宗旨为:

∙建立并维持一个法制计量信息中心,促进各国之间有关法制计量的信息交流;

∙研究并制定法制计量的一般原则,供各国在建立自己的法制计量体系时参考;

∙为计量器具的性能要求和检查方法制定“国际建议”,从而促进各国对计量器具的性能要求和检查方法尽可能一致;

∙促进各成员国相互接受或承认符合国际法制计量组织要求的仪器和测量结果;

∙促进各国法制计量机构之间的合作,在需要和可能时,帮助它们发展其法制计量工作。

28.国际法制计量组织(OIML)

根据《国际法制计量组织公约》,1955年11月正式成立了国际法制计量组织。

国际法制计量组织的机构主要有国际法制计量大会、国际法制计量委员会、主席团理事会、国际法制计量局、发展理事会及有关技术工作组织。

目前我国承担了OIMLTCl7/SC1湿度分技术委员会(秘书处设在中国计量科学研究院)、OIMLTCl0/SC3压力分技术委员会(秘书处设在中国计量科学研究院)、OIMLTCl8/SCl血压计分技术委员会(秘书处设在上海市计量测试技术研究院)三个国际组织的具体工作。

29.国际法制计量组织公约

1937年在巴黎召开了由37个国家的代表参加的国际法制计量大会。

会议决定建立一个临时法制计量委员会,以便起草成立“国际法制计量组织”的程序。

    l950年6月,由国际计量局发起,在巴黎举行了一次国际大会,使临时国际法制计量委员会的活动得以恢复。

临时委员会办公室起草了一个政府间组织的公约草案,征求各委员的意见,修订后,于1952年10月在比利时的布鲁塞尔会议上获得通过。

   l953年~1954年法国外交部的法规部门对这些意见进行了深入研究,临时委员会起草的关于建立国际法制计量组织的国际公约草案于1954年l0月在巴黎会议上获得通过,并交各国政府正式批准。

   至1955年10月12日,有22个国家签署了《国际法制计量组织公约》,随即成立了国际法制计量组织。

我国于l985年4月加入该组织,成为该组织的成员国。

30.国际计量局(BIPM)

根据1875年签署的《米制公约》,在法国巴黎建立了国际计量局。

国际计量局是《米制公约》各签署国提供经费共同管理的永久性计量实验室。

它建筑在巴黎近郊赛弗尔的一个名为圣·克劳公园的小山丘上。

l875年法国政府把这块领土赠予国际计量委员会修建实验室.即国际计量局。

国际计量局共有5个实验室:

化学实验室、质量与相关量实验室、时间实验室、电学实验室、辐射实验室等。

国际计量局的主要任务是保持或复现国际单位制7个基本单位的最高基准值,通过这些基准值满足世界范围内基本物理量值的最高溯源要求,并与国际计量委员会下属的咨询委员会合作,组织和指导关键物理量的国际比对。

31.国际计量委员会(CIPM)

国际计量委员会是国际米制公约组织的常设领导机构,由各国计量学专家组成,负责指导和监督国际计量局的工作。

国际计量委员会向国际计量大会负责,在每届国际计量大会上报告其4年来的工作,并以书面形式提出建议或决议草案,呈国际计量大会表决通过后,就成为米制公约组织的建议或决义。

国际计量委员会设常设局,常设局由委员会主席、副主席、秘书长组成。

每4年改选一次,可以连选连任。

国际计量委员会每年在巴黎召开会议。

国际计量委员会下设咨询委员会,包括:

电磁咨询委员会、光度学与辐射测量学咨询委员会、温度计量咨询委员会、长度咨询委员会、时间频率咨询委员会、电离辐射计量基准咨询委员会、质量及相关量咨询委员会、物质的量咨询委员会以及声学、超声、振动咨询委员会。

咨询委员会的成员单位必须是《米制公约》成员国,一般是该成员国的国家计量实验室。

各咨询委员会根据会议内容,可以每2年、3年或4年召开一次。

近年来,各咨询委员会的工作重点为确定计量的关键量,与国际计量局共同组织国际范围内的关键量比对等。

32.国际计量大会(CGPM)

国际计量大会是国际米制公约组织的最高权力机构,每4年在巴黎召开一次会议,由成员国派代表团参加。

其主要任务是:

∙ 讨沦和制定保证国际单位制推广与发展所需的必要措施;

∙ 批准新的基础测试结果,通过具有国际意义的科学技术决议或单位的新定义;

∙ 通过有关国际计量局的组织和发展的重要决议,如人事、基本建设、经费预算等;

   必要时,国际计量委员会、国际计量局、各咨询委员会向国际计量大会报告工作。

闭会期间,由国际计量局负责日常工作。

33.国际米制公约组织

国际米制公约组织是依照《米制公约》建立起来的国际计量组织。

该组织成立于1875年,总部设在法国巴黎,是计量领域成立最早、最主要的政府间国际计量组织。

以研究发展基础计量科学技术为主。

其最高权力机构是国际计量大会。

34.世界计量日

为了加大计量宣传力度,引起世界各国对计量工作的关注,推动计量在促进科技进步、发展经济以及保护公众利益等方面发挥更大作用,1999年,在纪念《米制公约》签署l25周年之际,国际计量委员会(CIPM))把每年的5月20日确定为“世界计量日”。

35.米制公约

l875年3月1日法国政府召集了“米制外交会议”,20个国家派了政府代表与科学家出席。

1875年5月20日由20个国家中的17位全权代表签订举世闻名的《米制公约》。

该公约规定,由参与国共同出经费在巴黎成立一个常设的科学机构。

以保证“米制的国际间的统一和发展”。

这个机构就是国际计量局(BureauInternaionaldesPoidsetMesures,简称BIPM)。

《米制公约》的签订,为全世界统一计最单位打下了基础。

我国于1976年12月经国务院批准参加《米制公约》。

36.计量行政法规

国务院制定(或批准)的计量行政法规主要包括:

∙《中华人民共和国计量法实施细则》,1987年1月19日国务院批准,1987年2月1日原国家计量局发布。

∙《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》。

1984年2月27日由国务院发布。

∙《全面推行我国法定计量单位的意见》1984年1月20日国务院第21次常委会通过。

∙《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》。

1987年4月15日国务院发布。

∙《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》。

1989年10月11日国务院批准。

∙《国防计量监督管理条例》。

1990年4月5日国务院、中央军事委员会发布。

∙《关于改革全国土地面积计量单位的通知》。

1990年12月18日国务院批准。

37.计量法的基本内容

1985年9月6日,第六届全国人民代表大会常务委员会审议通过了《计量法》。

《计量法》作为国家管理计量工作的基本法,是实施计量监督管理的最高准则。

《计量法》的基本内容:

计量立法宗旨、调整范围、计量单位制、计量基准器具、计量标准器具和计量检定、计量器具管理、计量监督、计量机构、计量人员、计量授权、计量认证、计量纠纷处理和计量法律责任等.共计六章三十五条。

38.我国计量法规体系的组成

计量法规体系可分为三个层次:

第一层次是计量法律;第二层次是行政性法规;第三层次是规章。

此外,按照立法的规定,省、自治区、直辖市及较大城市也可规定地方性计量法规和规章。

   目前,我国已形成了以《计量法》为基本法,若干计量行政法规、规章以及地方性计量法规、规章为配套的计量法律法规体系。

39.公益性行业科研专项

为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》(以下简称《规划纲要》),支持开展公益性行业科研工作,根据《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》(国办发[2006]56号),中央财政设立公益性行业科研专项经费(以下简称“专项经费”)。

专项经费主要用于支持公益性科研任务较重的国务院所属行业主管部门,围绕《规划纲要》重点领域和优先主题,组织开展本行业应急性、培育性、基础性科研工作。

主要包括:

(1)行业应用基础研究;

(2)行业重大公益性技术前期预研;

(3)行业实用技术研究开发;

(4)国家标准和行业重要技术标准研究;

(5)计量、检验、检测技术研究。

40.科技基础性工作专项

科技基础性工作是一项通过对科学数据、科学标本、资源、资料、信息的采(收)集、整理、保存、传输以及制定相关技术基础标准,为科学研究与技术开发提供共享资源和条件的工作。

“十五”科技基础性工作专项重点解决科技基础数据库、资源库和科技基础标准建设的主要问题,造就一支稳定、高素质的骨干队伍,形成一批具有科技优势的基础性工作基地,构筑科技基础性工作的有效机制和科学体系。

科技基础性工作专项包括:

(1)科学技术数据的采(收)集、加工处理与服务。

(2)资源和科学实物标本的长期积累与保藏。

(3)科技基础标准的建立。

重点做好对经济与社会发展具有重要作用的国家基础科技标准和计量、检测体系建立、维护、更新等方面的工作。

在国家层面上,加强面向全社会、具有重要影响的国家基础标准和高技术产业发展急需配套的基础标准的研究制定;支持国家计量、检测技术体系维护更新和与国际接轨、国际公认的分析方法的建立。

科技基础性工作专项的有关信息参考网址:

 41.国家科技基础条件

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